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   Alumnos: Burgos Rubina, José Luis; Choque
            Meza, Albert Daniel.

Profesora: Norma Calderón
Año y Sección : 3ºB



                 2012
Es una propiedad de los isótopos que son
"inestables", es decir, que se mantienen en
      un estado excitado en sus capas
 electrónicas o nucleares, con lo que, para
  alcanzar su estado fundamental, deben
               perder energía
   1.-Partícula alfa: Son núcleos de helio,
    partículas con carga positivas . Formada por 2
    protones y 2 neutrones.
   2.-Desintegración beta: Esta formado por un
    flujo de electrones emitidos por el núcleo
    radioactivo.
   3.-Radiación gamma: Carece de masa, se trata
    de radiaciones electromagnéticas.
   Radiación α, que aligera los núcleos atómicos
    en 4 unidades másicas, y cambia el número
    atómico en dos unidades.
   Radiación β, que no cambia la masa del núcleo,
    ya que implica la conversión de un protón en
    un neutrón o viceversa, y cambia el número
    atómico en una sola unidad (positiva o
    negativa, según si la partícula emitida es un
    electrón o un positrón).
   La velocidad de desintegración o actividad
    radiactiva se mide en Bq, en el SI. Un becquerel
    vale 1 desintegración por segundo. También
    existen otras unidades: el rutherford, que
    equivale a 106 desintegraciones por segundo, o
    el curio, Ci, que equivale idénticamente a
    3,7·1010 desintegraciones por segundo (unidad
    basada en la actividad de 1 g de 226Ra que es
    cercana a esa cantidad).
   Así mediante isótopos radiactivos se han
    logrado varias cosas en diversos campos tales
    como: Agricultura y Alimentación (control de
    plagas, mutaciones y conservación de
    alimentos), Medicina (vacunas, medicina
    nuclear, radioinmunoanálisis y radiofármacos),
    Medio Ambiente, Hidrología, Industria e
    Investigación (trazadores, instrumentación,
    imágenes, datación, investigación y biología).
   El riesgo para la salud no sólo depende de la
    intensidad de la radiación y de la duración de
    la exposición, sino también del tipo de tejido
    afectado y de su capacidad de absorción. Por
    ejemplo, los órganos reproductores son 20
    veces más sensibles que la piel.

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Radioactividad (choque)

  • 1. Alumnos: Burgos Rubina, José Luis; Choque Meza, Albert Daniel. Profesora: Norma Calderón Año y Sección : 3ºB 2012
  • 2. Es una propiedad de los isótopos que son "inestables", es decir, que se mantienen en un estado excitado en sus capas electrónicas o nucleares, con lo que, para alcanzar su estado fundamental, deben perder energía
  • 3.
  • 4. 1.-Partícula alfa: Son núcleos de helio, partículas con carga positivas . Formada por 2 protones y 2 neutrones.  2.-Desintegración beta: Esta formado por un flujo de electrones emitidos por el núcleo radioactivo.  3.-Radiación gamma: Carece de masa, se trata de radiaciones electromagnéticas.
  • 5. Radiación α, que aligera los núcleos atómicos en 4 unidades másicas, y cambia el número atómico en dos unidades.  Radiación β, que no cambia la masa del núcleo, ya que implica la conversión de un protón en un neutrón o viceversa, y cambia el número atómico en una sola unidad (positiva o negativa, según si la partícula emitida es un electrón o un positrón).
  • 6. La velocidad de desintegración o actividad radiactiva se mide en Bq, en el SI. Un becquerel vale 1 desintegración por segundo. También existen otras unidades: el rutherford, que equivale a 106 desintegraciones por segundo, o el curio, Ci, que equivale idénticamente a 3,7·1010 desintegraciones por segundo (unidad basada en la actividad de 1 g de 226Ra que es cercana a esa cantidad).
  • 7. Así mediante isótopos radiactivos se han logrado varias cosas en diversos campos tales como: Agricultura y Alimentación (control de plagas, mutaciones y conservación de alimentos), Medicina (vacunas, medicina nuclear, radioinmunoanálisis y radiofármacos), Medio Ambiente, Hidrología, Industria e Investigación (trazadores, instrumentación, imágenes, datación, investigación y biología).
  • 8.
  • 9. El riesgo para la salud no sólo depende de la intensidad de la radiación y de la duración de la exposición, sino también del tipo de tejido afectado y de su capacidad de absorción. Por ejemplo, los órganos reproductores son 20 veces más sensibles que la piel.